Ответы на тесты по предмету Теоретические основы электротехники (6373 вопросов)

Для четырехполюсника с известными уравнениями в – форме

нагруженного сопротивлением Ом при токе А, комплексное значение напряжения  равно

В
В
В
В
Для четырехполюсника с известными уравнениями в – форме

сопротивление холостого хода  равно

Ом
Ом
Ом
Ом
Если у симметричного четырехполюсника при входном напряжении =300 В напряжение на выходе = В, то при перемене местами входных и выходных зажимов

входное напряжение =300 В
выходное напряжение =300 В
входное напряжение = В
выходное напряжение = В
входное напряжение = В
выходное напряжение =300 В
входное напряжение =300 В
выходное напряжение = В
Для симметричного четырехполюсника с известными уравнениями в -параметрах

и входном токе  А в режиме холостого хода выходное напряжение  равно

В
20 В
В
В
Для пассивного четырехполюсника в -параметрах записана система уравнений

Если для симметричного четырехполюсника ; См, то

Ом; Ом
Ом; Ом
Ом; Ом
Ом; Ом
Для четырехполюсника с известными уравнениями в – форме

в режиме короткого замыкания при токе А комплексное значение входного тока  равно

А
А
А
А
Для четырехполюсника с известными уравнениями в – форме

нагруженного сопротивлением Ом при напряжении В, комплексное значение напряжения  равно

В
В
В
В
Для четырехполюсника с известными уравнениями в – форме

сопротивление холостого хода  равно

Ом
Ом
Ом
Ом
В режиме холостого хода на зажимах  четырехполюсника

=0
=0
=0
=0
Симметричному четырехполюснику в режиме согласованной нагрузки с известными токами на входе и выходе: А, А, соответствуют коэффициент затухания a

1 Нп
4 Нп
0,69 Нп
1,386 Нп
Симметричному четырехполюснику в режиме согласованной нагрузки с известными токами на входе и выходе: А, А, соответствуют коэффициент фазы b

Для симметричного четырехполюсника с известными сопротивлениями холостого хода и короткого замыкания: Ом, Ом  характеристическое сопротивление  равно

Ом
–j141,4 Ом
400 Ом
Ом
Для симметричного четырехполюсника, нагруженного на характеристическое сопротивление  Ом, с известными комплексами входного напряжения В  и выходного тока А  коэффициент передачи по напряжению  равен

Характеристические сопротивления четырехполюсника определяются формулами

,
,
,
,   
Если коэффициент затухания α цепного соединения трех одинаковых четырехполюсников равен 2,4 Нп, то коэффициент затухания одного четырехполюсника равен

3,6 Нп
7,2 Нп
0,5 Нп
0,8 Нп
Если на входе симметричного четырехполюсника, имеющего коэффициент затухания  =1,5 Нп и нагруженного характеристическим сопротивлением, ток А, то выходной ток будет равен

4,5 А
2 А
6,8 А
0,67А
Если начальная фаза напряжения на выходе симметричного четырехполюсника, имеющего коэффициент фазы  и нагруженного характеристическим сопротивлением, равна , то начальная фаза входного напряжения , равна

Если на фиксированной частоте =40 Ом, R=40 Ом, то коэффициент передачи по напряжению равен

Заданному четырехполюснику соответствует АЧХ коэффициента передачи по напряжению



Если в нагруженной согласованно линии длиной 5 км коэффициент затухания α=0,02 Нп/км, а входное напряжение =200 В, то выходное напряжение  равно

160 В
220 В
90,5 В
181 В
Электрическая цепь считается цепью с распределенными параметрами, если

ее длина  l >1000 км
частота изменения токов и напряжений f >100 МГц
сопротивление нагрузки   равно волновому cопротивлению
время прохождения электромагнитной волны по всей ее длине сопоставимо с периодом изменения входного сигнала
Если неискажающая однородная длинная линия  имеет первичные параметры  = 4 Ом/км, =См/км, то коэффициент затухания  равен

Нп/км
Нп/км
Нп/км
Нп/км
Для однородной длинной линии с продольным сопротивлением  Ом/км и поперечной проводимостью  См/км  коэффициент распространения   равен

500  
Для однородной линии с коэффициентом фазы  β = 0,04 рад/км  и частотой изменения напряжения  ω = 1600 рад/с  фазовая скорость равна

1000 км/с
300000 км/с
6400 км/с
40000 км/с
Линия является линей без потерь, если

ток нагрузки максимален
форма сигнала в конце линии синусоидальна
в нагрузку поступает максимальная мощность от источника
амплитуды входного и выходного напряжений равны
Если длина волны в линии равна 3 км, а частота распространяющегося  сигнала f = 10 КГц, то фазовая скорость равна

скорости света
300 км/c
30 км/c
30000 км/c
Если в середине линии, нагруженной волновым сопротивлением, напряжение составляет , то в начале линии оно равно

Если в середине линии, нагруженной волновым сопротивлением, фаза напряжения отличается от фазы выходного напряжения на , то фаза напряжения на входе линии отличается от фазы выходного напряжения на

Чтобы однородная длинная линия  с первичными параметрами  = 5 Ом/км, =См/км; =Ф/км являлась неискажающей, необходимо, чтобы индуктивность на единицу длины была равна

0,02 Гн
0,01 Гн
0,03 Гн
0,05 Гн
Ток проводимости преобладает

в диэлектриках
в полупроводниках
в воздухе
в проводниках
Единицей измерения абсолютной диэлектрической проницаемости среды  является

В
Кл/м
В/м
Ф/м
Емкость является

векторной величиной
безразмерной величиной
комплексной величиной
скалярной величиной
Размерность Дж/Кл соответствует

Генри
Амперам
Фарадам
Вольтам
Если напряжение на зажимах резистора составляет 10 В, то сопротивление резистора R равно

10,2 Ом
20 Ом
0,2 Ом
5 Ом
Если ток через резистор составляет 2 А, то сопротивление резистора R равно

20 Ом
0,2 Ом
10,2 Ом
5 Ом
Согласно закону электромагнитной индукции на зажимах катушки индуктивности индуцируется ЭДС самоиндукции равная

Если известна скорость изменения тока в индуктивной катушке  А/c, то ЭДС самоиндукции

4 В
-0, 25 В
-25 В
-4 В
ЭДС самоиндукции в катушке индуктивности составляет 10 В. Скорость изменения тока в катушке  равна

25 А/с
4 А/с
0,5 А/с
-25 А/с
Если известна скорость изменения напряжения на обкладках конденсатора  В/c, то ток через конденсатор  равен

5 А
0,4 А
0,5 А
2 А
Ток , протекающий через конденсатор, составляет 5 А. Скорость изменения напряжения на обкладках конденсатора равна

-25 В/c
25 В/c
5 В/c
125 В/c
Идеальный источник электрического тока

источник электрической энергии, характеризующийся электрическим током в нем и внутренней проводимостью
источник электрической энергии, электрическое напряжение на выводах которого не зависит от электрического тока в нем
источник электрической энергии, характеризующийся электродвижущей силой и внутренним электрическим сопротивлением
источник электрической энергии, электрический ток которого не зависит от напряжения на его выводах
Реальный источник электрического тока

источник электрической энергии, характеризующийся электродвижущей силой и внутренним электрическим сопротивлением
источник электрической энергии, электрическое напряжение на выводах которого не зависит от электрического тока в нем
источник электрической энергии, электрический ток которого не зависит от напряжения на его выводах
источник электрической энергии, характеризующийся электрическим током в нем и внутренней проводимостью
Зависимый источник электрического напряжения это

источник электрического напряжения, в котором электрический ток зависит от электрического тока или электрического напряжения в некотором участке цепи
источник электрического напряжения, электрическое напряжение на зажимах которого зависит от сопротивления электрической цепи
источник электрического напряжения, электрическое напряжение на зажимах которого зависит от температуры
источник электрического напряжения, электрическое напряжение на зажимах которого зависит от электрического тока или электрического напряжения на некотором участке цепи
Вольт-амперная характеристика идеального источника ЭДС

1
4
3
2
Вольт-амперная характеристика реального источника ЭДС

3
2
4
1
Вольт-амперная характеристика идеального источника тока

3
1
4
2
Вольт-амперная характеристика реального источника тока

2
3
4
1
Точка пересечения внешней характеристики источника с осью напряжения соответствует

режиму холостой ход
режиму согласованной нагрузки
номинальному режиму
режиму короткое замыкание
Точка пересечения внешней характеристики источника с осью тока соответствует

номинальный режим
режим согласованной нагрузки
холостой ход
короткое замыкание
По приведенной ВАХ для источника ЭДС параметры источника E и  составляют

100 В; 50 Ом
25 В; 40 Ом
50 В; 2,5 Ом
100 В; 25 Ом
По приведенной ВАХ для источника ЭДС параметры источника E и  составляют

20 В; 10 Ом
40 В; 20 Ом
20 В; 1 Ом
40 В; 10 Ом
Приведенная ВАХ соответствует

лампе накаливания
термистору
стабилитрону
диоду
Приведенная зависимость i(t) для нелинейного элемента справедлива для

диода
катушки с ферромагнитным сердечником в режиме насыщения
лампы накаливания
стабилитрона
Приведенная зависимость i(t) для нелинейного элемента справедлива для

лампы накаливания
диода
стабилитрона
катушки с ферромагнитным сердечником в режиме насыщения
Приведенная зависимость i(t) для нелинейного элемента справедлива для

катушки с ферромагнитным сердечником в режиме насыщения
стабилитрона
диода
лампы накаливания
Для приведенной матрицы соединений максимальное число ветвей присоединенных к одному узлу составляет

18
6
4
3
Уравнения по первому закону Кирхгофа применимы

к контурной матрице
матрице сопротивлений
к матрице главных сечений
к матрице соединений
Количество независимых контуров в схеме

5
4
6
3
Количество ветвей в схеме

6
8
9
7
Количество узлов в данной схеме составляет

три
два
пять
четыре
Контуром является часть схемы

abcdehagf
abcde
defga
Количество ветвей в схеме

6
11
9
7
Если в схеме два независимых контура и два узла, то ветвей

5
2
4
3
Количество ветвей в схеме

5
8
10
4
Количество узлов в схеме

4
8
3
2
Количество узлов в схеме

6
3
5
4
Количество независимых контуров в схеме

4
5
6
3
Количество ветвей в схеме

7
9
12
6
Количество узлов в схеме

3
8
6
4
Количество независимых контуров в схеме

4
6
8
3
Количество ветвей в схеме

10
8
7
6
Количество узлов в схеме

3
5
6
4
Количество независимых контуров в схеме

5
6
4
3
Количество ветвей в схеме

8
9
10
6
Количество узлов в схеме

5
6
3
4
Количество ветвей в схеме

8
10
11
6
Количество независимых контуров в схеме

8
7
4
3
Количество узлов в схеме

3
5
6
4
Количество независимых контуров в схеме

5
6
4
3
Количество ветвей в схеме

8
12
10
6
Количество ветвей в схеме

8
10
12
6
Количество независимых контуров в схеме

4
7
9
3
Количество узлов в схеме

3
6
10
4
Количество узлов в схеме

5
6
3
4
Количество независимых контуров в схеме

4
6
5
3
Количество ветвей в схеме

12
8
10
6
Количество ветвей в схеме

10
8
12
6
Количество узлов в схеме

6
5
3
4
Количество независимых контуров в схеме

2
5
7
3
Количество узлов в схеме

5
6
3
4
Количество ветвей в схеме

9
11
10
6
Количество ветвей в схеме

11
10
8
6
Количество узлов в схеме

6
5
3
4
Количество независимых контуров в схеме

8
7
4
3
Количество независимых контуров в схеме

8
4
7
3
Количество узлов в схеме

3
5
6
4
Количество ветвей в схеме

8
7
12
6
Количество ветвей в схеме

8
6
12
5
Количество узлов в схеме

4
5
6
3